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[传感技术]罗姆使用可再生原料开发聚乳酸薄膜

化学粘合工艺,预防薄膜剥落由可再生原材料制成的薄膜可减少最终产品的碳足迹  · 可热成型聚乳酸(PLA)薄膜应用广泛  · 高透明、高光泽的食品接触级材料  · 可以适配客户特定的应用需求  罗姆集团正在为旗下EUROPLEX? 品牌特殊薄膜系列增加一款由可再生原材料制成的新品。研发中的新产品暂命名为EUROPLEX? Film LJ 21123/123,是一款基于聚乳酸(PLA)的高透明、高光泽的稳定型薄膜。该产品是各种室内应用的理想选择,例如食品和非食品的高品质包装、用于模内装饰工艺的装饰性薄膜或图形面板等印

[传感技术]新型合成纳米膜显示出提高工业效率和可持续性的潜力

英国伦敦玛丽女王大学(Queen Mary University of London)、英国伦敦帝国理工学院(Imperial College London)、美国西北大学(Northwestern University)、德国比勒费尔德大学(Bielefeld University)的研究人员开发出一种新型聚合物纳米膜,该纳米膜具有排列整齐的超分子大环分子,有望提高化学和制药行业分离过程的效率。研究人员表明,纳米膜中的大环分子提供亚纳米孔作为高效过滤通道,可分离尺寸差异低至0.2纳米的分子,与目前使用的聚合物纳米膜相比表现出更高的乙醇渗透性和分子选择性。该纳米膜为高价值药物

[传感技术]新型有机薄膜传感器以全新方式识别光可用于表征光源和防伪

德国科学家研制出一种新型有机薄膜传感器,它能以全新的方式识别光的波长,分辨率低于1纳米。研究人员称,作为一款集成组件,这种新型薄膜传感器未来可替代外部光谱仪,用于表征光源。这一技术已经申请专利,相关论文刊发于最新一期《先进材料》杂志。光谱学被认为是研究领域和工业领域最重要的分析方法之一。光谱仪可以确定光源的颜色(波长),并在医学、工程、食品工业等各种应用领域用作传感器。目前的商用光谱仪通常“体型”较大且非常昂贵。现在,德累斯顿工业大学应用物理研究所(IAP)和德累斯顿应用物理与光子

[传感技术]德累斯顿工业大学:新型有机薄膜传感器以全新方式识别光

传感新品【德累斯顿工业大学:新型有机薄膜传感器以全新方式识别光】9月6日电 (记者刘霞)德国科学家研制出一种新型有机薄膜传感器,它能以全新的方式识别光的波长,分辨率低于1纳米。研究人员称,作为一款集成组件,这种新型薄膜传感器未来可替代外部光谱仪,用于表征光源。这一技术已经申请专利,相关论文刊发于最新一期《先进材料》杂志。光谱学被认为是研究领域和工业领域最重要的分析方法之一。光谱仪可以确定光源的颜色(波长),并在医学、工程、食品工业等各种应用领域用作传感器。目前的商用光谱仪通常

[传感技术]确定光波长的有机薄膜传感器

来自德累斯顿工业大学的一组物理学家和化学家最近提出了一种有机薄膜传感器,以解释一种确定光波长并达到一纳米光谱分辨率的非常新的方法。该研究发表在《先进材料》杂志上。用于新型传感器概念的活性薄膜只有人的头发那么厚,在这里加工在薄玻璃基板上,并表现出与波长相关的发光。图片来源:德累斯顿工业大学薄膜传感器有一天可能会取代对外部光谱仪的要求,因为它们是集成组件。这项创新技术已经成为专利申请的主题。一组称为光谱学的实验技术根据特定特征(例如波长或质量)将辐射分离成成分。?光谱仪被用作各种领

[传感技术]新型离子膜实现盐差能高效发电

中国科学技术大学教授徐铜文、特任教授杨正金团队在用于盐差能发电的离子交换膜方面取得新进展。他们研发出一种磺化的超微孔聚氧杂蒽基(SPX)离子膜,揭示了软物质限域下的离子传递特性,利用膜内亚纳米的亲水微孔实现了极高的离子选择性,提高了盐差能发电的效率。该膜材料的设计理念也将盐差能发电的概念从海水—河水体系,拓展到无浓差盐溶液甚至工业废水体系。相关研究成果发表于《能源与环境科学》。存在于河水与海水之间的盐差能是一种极具潜力的可再生能源。理论上,河—海交汇处的盐差能密度约为0.8千瓦时/立

[传感技术]以全新方式识别光 新型有机薄膜传感器可用于光源分析和防伪

  【仪器网 行业要闻】“虹”是一种常见的自然现象,在雨后转睛时,阳光射到空中接近球型的小雨滴,产生依次为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色彩谱图,这便是自然界的“光谱”。目前,光谱学被认为是研究领域和工业领域最重要的分析方法之一。?  光谱分析方法是基于物质与辐射作用时,测量由物质内部发生的能级跃迁而产生的发射、吸收或散射辐射的波长和强度,以此来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法。随着光谱学的不断发展,各种新的光谱被发现,不同的光谱分析方法也相继建立,并出现相应的光谱分析仪

[传感技术]新型有机薄膜传感器以全新方式识别光 可用于表征光源和防伪

德国科学家研制出一种新型有机薄膜传感器,它能以全新的方式识别光的波长,分辨率低于1纳米。研究人员称,作为一款集成组件,这种新型薄膜传感器未来可替代外部光谱仪,用于表征光源。这一技术已经申请专利,相关论文刊发于最新一期《先进材料》杂志。  光谱学被认为是研究领域和工业领域最重要的分析方法之一。光谱仪可以确定光源的颜色(波长),并在医学、工程、食品工业等各种应用领域用作传感器。目前的商用光谱仪通常“体型”较大且非常昂贵。  现在,德累斯顿工业大学应用物理研究所(IAP)和德累斯顿应用物

[传感技术]利用水溶性聚氧铌酸盐制造五氧化二铌薄膜储能材料的方法

瑞典于默奥大学(Ume? universitet)的研究人员开发出一种从含有纳米级聚氧铌酸盐的水溶液中生产固体材料(金属氧化物薄膜)的方法,聚氧铌酸盐可作为分子结构单元用于设计电化学储能材料。研究人员使用微波辐射合成聚氧铌酸盐,并采用旋涂法沉积制备五氧化二铌薄膜,当该薄膜被加热到200~1200摄氏度时,可以获得具有不同耐腐蚀性能和电化学性能的表面。五氧化二铌晶体结构具有独特的原子排列方式,形成供锂离子进行十万次以上储存和释放循环的通道,有望作为超级电容器取代典型的锂离子电池。 版权声明:除特殊说明外

[传感技术]Gems压力传感器美国GEMS捷迈压力传感器变送器

Gems压力传感器提供卓越的性价比优良的重复性、可靠性 ▲bar) bar 至 689 psi(-1 量程范围真空至 10000 ▲多种传感技术 : ▲● 化学气相沉积● 溅射薄膜● 电容● MEMSGems 变送器是高性能和长期可靠性应用场合的理想之选,其测量范围从真空至 10000 psi(-1 bar 至 689 bar),能够提供最丰富的工业选型和最佳的技术方案。其中,Gems CVD 型传感器是大批量使用场合的理想选择 ;溅射薄

[传感技术]GEMS捷迈 4700系列溅射薄膜压力变送器

GEMS捷迈 4700系列溅射薄膜压力变送器GEMS捷迈4700 高性能高稳定性压力变送器GEMS捷迈4700资料下载  4700压力传感器新资料1895407 1837.pdf▲GEMS捷迈4700压力变送器可测表压和绝压投入式、通用型 ▲溅射薄膜敏感元件实现高稳定性 ▲gems捷迈4700压力变送器具有可调节功能和坚固的封装结构,适用于实验室级别的精密测量。该系列采用溅射薄膜传感元件,并实现应变片材料、绝缘材料和 17-4PH 不锈钢的分子熔合,使其具有超常的稳定性和可靠的参数性能,实现长期无故障测量

[传感技术]瑞士HUBA 520系列厚膜液压压力传感器真空变送器

富巴厚膜技术,广泛应用于制冷,液压和气动控制等瑞士富巴HUBA 520系列压力传感器应用了瑞士富巴开发的厚膜技术。压力传感器芯片被焊接到压力接头上。因而适用于制冷业包括氨水在内的所有气体和液体制冷剂。520系列压力传感器结合采用独特的集成电路设计,在其温度范围下具有优越的电磁兼容性和极高的精度。广泛应用于制冷,液压和气动控制等各种工业自动化技术中。测量范围:-1 ... 9 bar / 0 ... 2.5 - 600 bar产品特点 结构紧凑,坚固耐用 焊接无密封件,无弹性密封件 客户用SWIFT接头可快速

[传感技术]动力电池需求旺盛 锂电池隔膜行业龙头加速扩产

  9月27日,星源材质发布关于向欧洲子公司追加投资的公告。公告称,公司拟对在瑞典设立的全资子公司星源材质(欧洲)有限责任公司追加投资不超过1.92亿元,用于欧洲星源二期项目扩产湿法生产线、涂覆生产线及配套设备。  对于隔膜企业的扩产出海计划,隆众资讯锂电池材料行业分析师孟祥旭对《证券日报》记者评价称:“主要源于两方面因素。一是下游动力电池需求快速增长,带动对隔膜的旺盛需求;二是中国作为全球最大的隔膜输出国,为隔膜行业的发展提供了广阔市场空间。”  据高工锂

[传感技术]虹膜识别技术将成为机场安检的优质生物识别技术

  如今,全球的机场肩负着确保员工和旅客安全的艰巨任务。除了提供无差错的安全性之外,这项服务还应该是快速的,并且机场员工应该彬彬有礼。当航班满员且需求超过服务时,机场管理人员就认识到有必要为未来制定计划,通过升级基础设施和制定加快机场速度的创新计划来改善旅客的机场办理登机手续体验,提供福利并减少客户的投入。?  哈马德国际机场 (HIA)、史基浦机场和加拿大航空运输安全局等机场的案例(CATSA) 已经回答了提高安全性的需求,包括采用生物识别技术。CLEAR等私营公司也冒险提供生物特征认证解决方案

[传感技术]动力电池需求旺盛 锂电池隔膜行业龙头加速扩产

9月27日,星源材质发布关于向欧洲子公司追加投资的公告。公告称,公司拟对在瑞典设立的全资子公司星源材质(欧洲)有限责任公司追加投资不超过1.92亿元,用于欧洲星源二期项目扩产湿法生产线、涂覆生产线及配套设备。  对于隔膜企业的扩产出海计划,隆众资讯锂电池材料行业分析师孟祥旭对《证券日报》记者评价称:“主要源于两方面因素。一是下游动力电池需求快速增长,带动对隔膜的旺盛需求;二是中国作为全球最大的隔膜输出国,为隔膜行业的发展提供了广阔市场空间。”  据高工锂电统计

[传感技术]日本科学家开发出新型纳米复合薄膜可促进薄膜电子器件的散热

日本东京理科大学(Tokyo University of Science,TUS)的研究人员使用液相三维图案化技术设计了由纤维素纳米纤维(CNF)基质和碳纤维(CF)填料制成的柔性热扩散膜,该薄膜具有优异的面内各向异性导热性,促进了薄膜电子器件的散热并避免了热源之间对器件的热干扰。研究人员选择了基于海鞘衍生的CNF作为基质,制备了CF和CNF的水悬浮液并采用液相三维图案化技术,产生了一种由纤维素基质和单轴排列的碳纤维组成的纳米复合材料。研究人员使用了激光点周期性加热辐射测温法测试薄膜的导热性,发现该材料具有433%的高面内

[传感技术]光驰半导体年产120台原子层镀膜5台刻蚀机项目开工

近日,光驰半导体技术(上海)有限公司原子层镀膜与刻蚀设备项目开工奠基仪式举行。项目全部建成后将具有年产高精度原子层镀膜机120台和5台刻蚀机的产能,具备较强国内先进水平光电子和半导体光学领域设备研发、测试、服务能力。光驰半导体项目占地50亩,规划总建筑面积约6.4万平方米,项目总投资5.48亿元,承建单位为宝山高新区中建三局一公司上海公司。该项目定位新型电子元器件及设备制造,利用全球泛半导体产业链的调整与相关前沿研发的投入与技术整合,实现电子专用设备制造产业化、规模化,成为光驰研发总部创新

[传感技术]英国剑桥大学教授Arokia Nathan到微电子所访问交流并受聘“微电子所客座研究员”

9月7日,剑桥大学Arokia Nathan教授到微电子所进行学术交流,并作了题为 “Thin Film Transistor Technologies and Ultralow Power Flexible Electronics”的报告。来自全所各部门的科研人员、研究生共40余人参加了交流会。微电子重点实验室副研究员耿玓主持交流会。?  柔性电子产品,特别是应用于可穿戴产品和传感产品,需要重点考虑低电压、低功耗操作。这不仅影响电池寿命的最大化,还影响薄膜晶体管(TFT)电路和系统的操作稳定性。Arokia Nathan教授在报告中回顾了TFT技术以及超低功耗操作的设计和材料选择策略

[传感技术]美国研究人员利用精准基因组编辑治疗遗传性视网膜疾病

美国加州大学欧文分校的研究人员开发出精准基因组编辑试剂,可精确进行靶基因矫正。可编程的CRISPR-Cas核酸酶是有效的基因破坏工具,需要改进才能进行临床转化。研究人员开发的精准基因组编辑试剂,包括碱基编辑器和先导编辑,在遗传性视网膜疾病(IRD)小鼠模型等多种治疗环境中,实现了高效和精确的靶基因校正,而非基因破坏。精确的靶基因校正极大扩展了基因组编辑技术的潜在治疗应用,利用体内基因编辑来治疗IRD的初步临床试验结果将对未来精准基因组编辑疗法的设计和转化提供重要信息。获 取 更多前沿科技?研究 进

[传感技术]西南大学:静电纺丝素蛋白/石墨烯纳米纤维膜,用于3D可穿戴压力传感器

传感新品【西南大学:静电纺丝素蛋白/石墨烯纳米纤维膜,用于3D可穿戴压力传感器】随着科学技术的进步,柔性传感器已成为研究热点。柔性传感器在人体健康检测和运动检测等领域有着广泛的应用。研究采用双针静电纺丝法制备丝素蛋白/石墨烯纳米纤维膜。此外,通过叠加通过双针静电纺丝制备的单层丝素蛋白/石墨烯纳米纤维膜,获得了三维复合体系的高灵敏度。此外,用聚二甲基硅氧烷封装三维层次结构以制备压力传感器。压力传感器的灵敏度可以达到7.7Pa -1. 此外,该压力传感器具有出色的耐用性(>2000